[发明专利]氮氧化物还原系统的氨气排放管理方法有效

专利信息
申请号: 201710144635.2 申请日: 2012-08-03
公开(公告)号: CN106884702B 公开(公告)日: 2020-02-11
发明(设计)人: C·波纳斯普尔 申请(专利权)人: 康明斯排放处理公司
主分类号: F01N3/28 分类号: F01N3/28;F02D41/02;F02D41/14
代理公司: 72002 永新专利商标代理有限公司 代理人: 李振东;过晓东
地址: 美国印*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 氧化物 还原 系统 氨气 排放 管理
【说明书】:

一种系统,包括产生废气的内燃机;接收废气的后处理系统,该后处理系统包括一个位于SCR催化剂组件上游位置的微粒过滤器;尿素注射器,可操作地耦合到SCR催化剂组件上游位置的后处理系统上。该系统进一步包括一个控制器,用于解析废气温度值,环境温度值和尿素注射量。控制器确定响应于废气温度值,环境温度值和尿素注射量的尿素沉积量,并启动去烟粒再生事件以响应于尿素沉积量。启动去烟粒再生事件包括在尿素分解废气温度下操作发动机。

本申请是申请日为2012年8月3日的名称为“氮氧化物还原系统的氨气排放管理”的申请号为201210351904.X的发明专利申请的分案申请。

技术领域

该技术领域概括地涉及氮氧化物NOx还原系统的控制,以尽量减少该系统中NH3的逃逸量。

背景技术

常规的氮氧化物还原系统包括使用尿素作为还原剂的选择性催化还原(SCR)系统。把还原剂注入冷却废气的特定过程会遭遇到废气管中的沉积物。在随后的加热操作中,这些沉积物显然会导致氨气排放达到峰值。当加热快速且达到高温时,例如在微粒过滤器的烟粒粒(soot)氧化操作,由此产生的氨气排放可能更大。此外,发动机废气系统的快速加热可能导致存储的氨气从SCR催化剂泄漏到废气流中。某些应用包括氮氧化物的测定,其中包括对氨气的交叉敏感性,使得大量的氨气逃逸可能被误诊为大量的氮氧化物排放事件。因此,在这一领域需要进一步的技术发展。

发明内容

一个实施方案是从发动机废气系统中移除尿素沉积物而不引起过多的氨气逃逸的独特方法。从下面的说明书和附图,可进一步理解其他的实施方案、实施例、目的、特征、优势、各方面以及益处。

附图说明

图1是氨气排放管理系统的示意性方块图。

图2是氨气排放管理的设备的示意性方块图。

具体实施方式

为了提升对本发明原理的理解,现在将参考附图中描述的实施例,且将使用专用语言描述这些实施例。尽管如此,应理解的是,本发明的范围并不仅囿于此,且在说明书实施例中的任何改变和进一步的修改,以及此处对本发明原理的任何进一步应用,正常地对本发明所涉及的本领域技术人员来说是可预期的。

图1是氨气排放管理系统100的示意性方块图。系统100包括一个产生废气的内燃机102和接收废气的后处理系统。系统100的后处理系统包括一个位于SCR催化剂组件106上游的微粒过滤器104,以及一个于SCR催化剂组件106的上游位置处可操作地连接到后处理系统的尿素注射器(injector)108。在该实施例中,尿素注射器108从储罐124接收尿素,并向分解管110的上游注射尿素,其是为被注射的尿素蒸发并水解成氨提供驻留时间的废气流的一部分。

示例性的系统100包括废气再循环(EGR)流程路径118,其从废气流将废气的一部分返回到发动机的进气侧。在图1的实施例中,EGR流程路径从涡轮增压器涡轮端122的上游位置向涡轮增压器的压缩机侧120的下游位置流动。因此,示例性的系统100包括一个高压EGR循环,但系统100也可包括一个低压EGR循环,或在某些实施例中可能没有EGR。EGR流量路径118包括一个调节在EGR流量路径118内的流量限制的EGR阀116。

在尿素注射器108附近位置示出了一个温度传感器112,但温度传感器112可在系统100内的任何位置,或温度可由不具有温度传感器112的系统100中的其它参数估算出。在某些实施例中,系统100包括一种确定周围空气温度的装置,例如定位远离发动机102或废气流的温度传感器112。周围空气温度的测定在本领域是可以很好理解的,而且在这里任何确定周围空气的温度的设备均可用于使用周围空气温度值的实施例。

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